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1 Autores de la guía: Pedro Huerta; Fidel Torcida Fernández-Baldor; Juan Carlos Utiel y Diego Montero

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    Autores de la guía:

    Pedro Huerta; Fidel Torcida Fernández-Baldor; Juan

    Carlos Utiel y Diego Montero

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    Geolodía Burgos 2016

    Durante el verano de 1966, el equipo de rodaje de “El Bueno, el Feo y

    el Malo”, liderados por Sergio Leone, rodó las escenas más

    emblemáticas de esta película. La similitud entre los paisajes

    burgaleses y los de Arizona y Nuevo México hizo que en esta zona al

    sur de la Sierra de la Demanda se rodasen las escenas de 1) la Misión

    de San Antonio (interiores), 2) El campo de concentración de

    Betterville, 3) La batalla del Puente de Langstone y 4) el trielo final en

    el Cementerio de Sad Hill (Fig.1).

    Figura 1: Mapa con la situación de las principales localizaciones de El Bueno, El Feo y

    El Malo, así como el punto de encuentro (Estrella roja).

    Algo que destaca en estas escenas es el espectacular paisaje que

    aparece tras los actores. Las montañas y las rocas que aparecen en la

    película guardan su propia historia (Fig. 2). Esta historia es la que

    queremos relataros en este Geolodía de Burgos.

    Para contaros la Geología que se aprecia tras las escenas de la película

    “El Bueno, el Feo, y el Malo” haremos un itinerario que va desde el

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    pueblo de Contreras hasta el cementerio de Sad Hill, donde se rodaron

    las escenas finales de la película. El itinerario será una paseo de unos

    3 km y dispondremos de un autobús para que aquellos que lo deseen

    puedan hacer el camino de vuelta hasta el punto de encuentro.

    Figura 2: La Geología tras Lee Van Cleef, el Malo, en el cementerio de Sad Hill.

    Punto de Encuentro: nos veremos el sábado 7 de mayo de 2016 a las

    10 de la mañana en las Escuelas de Contreras (Fig. 1). La actividad

    durará hasta las 14 h.

    Recomendaciones

    Se recomienda a los asistentes llevar calzado cómodo para caminar por

    el campo, aunque la mayor parte del recorrido se hará por camino

    algunas praderas están aún muy húmedas. El recorrido tiene baja

    dificultad. Habrá que estar pendiente de la predicción meteorológica

    para elegir la ropa más adecuada.

    La Geología del sureste burgalés, un paisaje de Western

    El sureste burgalés, junto con la parte norte de la Provincia de Soria, y

    la sur de La Rioja forman parte de lo que en la Geología de España se

    conoce como Macizo de Cameros-Demanda (Fig. 3). En este Macizo las

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    montañas y terrenos están constituidos por rocas Paleozoicas (540-

    250 millones de años) y Mesozoicas (250-65 millones de años). Estas

    montañas se diferencian bien de las llanuras adyacentes que se

    extienden desde Aranda y Burgos hasta Salamanca y León, o el llano

    valle del Ebro entre la Demanda y los Pirineos. Estas zonas llanas son

    la Cuenca del Duero y la del Ebro respectivamente que fueron zonas

    deprimidas que se rellenaron durante el Cenozoico (65 m.a -2 m.a) con

    los sedimentos procedentes de los sistemas montañosos que las

    rodeban.

    Figura 3: Esquema geológico del Macizo de Cameros y Demanda.

    Las montañas que observamos en el sureste burgalés se formaron

    durante la Orogenia Alpina, en la que la Placa Ibérica se deformó por

    el empuje de las placas Africana y Euroasiática. Este proceso tuvo su

    principal desarrollo desde hace 40 a 20 millones de años. La

    deformación de las rocas hizo que estas se plegasen formando una

    serie de pliegues anticlinales (pliegue con forma de “A”) y sinclinales

    (pliegue con forma de “U”) con dirección NO-SE. En determinados

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    lugares la compresión produjo el desarrollo de fallas (fracturas de la

    corteza terrestre con desplazamiento a ambos lados de esta) nuevas y

    reactivó otras viejas que estaban inactivas desde hacía tiempo. La

    erosión de los ríos favoreció el modelado de las montañas hasta su

    estado actual (Fig. 4), actuando en ocasiones glaciares en las zonas

    más altas.

    Figura 4: Modelo digital del relieve (MDT) de la zona de la Peña Villanueva (Montaña

    de la izquierda) y el Gayubar (a la derecha) que coinciden con núcleos de sinclinales.

    Vista desde el Este. El norte se encuentra hacia la derecha de la imagen.

    Parada 1: Situación de los principales escenarios de la película y la

    Geología que los rodea.

    En esta parada realizamos una panorámica del paisaje en torno al área

    de Contreras, ubicándonos en relación a los distintos puntos de rodaje

    de la película.

    Nos encontramos en el centro de un anticlinal, (ver Fig.5, arriba) que

    es un pliegue con sus capas o estratos en forma de “A”, con las rocas

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    más antiguas en su núcleo. A ambos lados del mismo veremos unos

    montes formados por rocas blancas: el Gayubar al norte y La Peña

    Villanueva al sur (Fig. 4).

    Estos montes se corresponden con el centro de sinclinales, es decir,

    pliegues con forma de “U”. Lo curioso es que los sinclinales, que son la

    parte baja del pliegue, se encuentran en los montes, mientras que los

    anticlinales aparecen en los valles o las partes bajas. A este relieve se

    le conoce como relieve invertido (Fig. 5)

    Figura 5: Anticlinal y sinclinales colgados. Éstos representan la Peña Villanueva y El

    Gayubar. Las fuerzas ejercidas en la parte externa del anticlinal, que lo estiran y

    alargan, favorecen su agrietamiento y erosión.

    Sabemos que estamos en el centro de un anticlinal porque a un lado

    observamos las capas inclinadas hacia un lado (norte) y al otro hacia el

    lado contrario (sur).

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    ¿Por qué se produce este fenómeno? Generalmente la bóveda o parte

    externa del anticlinal se fractura debido a su alargamiento y extensión,

    mientras que en su núcleo o parte interna se comprimen las rocas que

    lo forman (como cuando doblamos una rama y se rompe por su parte

    externa). Las fracturas en las bóvedas y el hecho de que los anticlinales

    sean lo primero que destaca en el relieve hacen que la erosión se

    concentre sobre ellos. Los ríos y arroyos se encajan conforme prosigue

    el levantamiento y desmantelan el anticlinal.

    Parada 2: El deslizamiento del Fuerte de San Carlos

    La Peña Villanueva coincide aproximadamente con el núcleo de un

    sinclinal colgado. Esta Peña está divida por un collado de unos 1000 m

    de largo que caracteriza este monte y deja en su lado oeste la parte de

    la Peña donde se encuentra el fuerte de San Carlos, (fortificación que

    se usó desde tiempos de los romanos hasta las guerras carlistas, de ahí

    su nombre). Este collado es la consecuencia de un gran deslizamiento

    que hizo que las capas de caliza que aparecen en la parte superior de

    La Peña se deslizasen hasta ocupar posiciones más bajas. Estas capas

    pueden verse hacia el lado norte de La Peña, por debajo del collado,

    ya que bajan los acantilados que destacan en la parte superior de La

    Peña Villanueva (Fig. 6).

    Este deslizamiento se formó, probablemente de forma repentina, una

    vez que los valles actuales se habían formado. El momento exacto y las

    causas que propiciaron este deslizamiento no se conocen del todo.

    Quizás la acumulación de hielo en la parte superior produjo un

    aumento de peso que lo llevó al colapso, quizás un terremoto fue el

    desencadenante del deslizamiento, quizás simplemente fuertes

    episodios de lluvias que lubricaron el plano de deslizamiento. Lo que

    es cierto, es que: 1) al encontrarse esta parte de La Peña en el flanco

    sur del sinclinal y tener así una ligera inclinación hacia el norte, 2)

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    coincidir el plano de deslizamiento con capas de margas (rocas

    compuestas de una mezcla de carbonato cálcico y arcillas), y 3) existir

    fracturas en dirección casi perpendicular a La Peña, hizo que existiesen

    condiciones favorables para deslizarse.

    El collado aparece tanto en las escenas del Campo de prisioneros de

    Betterville como en las escenas finales en el Cementerio de Sad Hill,

    aunque visto desde la cara sur de La Peña Villanueva.

    En esta parada apreciamos también un cambio de las rocas que

    pisamos. Hemos dejado atrás las arcillas y areniscas de color rojo

    características del Cretácico Inferior y pasamos a unas arenas y

    conglomerados de color blanco. A lo largo del Camino a Sad Hill

    seguiremos caminando encima de estas rocas.

    Figura 6: Deslizamiento de la Peña Villanueva. Nótese que los acantilados de la parte

    superior han bajado de cota en la masa deslizada.

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    Parada 3: La Fuente Moja Pies, Los acuíferos de la zona.

    De camino hacia el cementerio de Sad Hill y desde la parada anterior

    nos encontramos sobre unas arenas y conglomerados de color blanco.

    Estas rocas son muy porosas y permeables, cualidades imprescindibles

    de un buen acuífero. Las arcillas rojas (Cretácico Inferior) que se

    encuentran por debajo tienen menos permeabilidad, así que en los

    lugares donde estas arenas aparecen formando un sinclinal se pueden

    almacenar importantes cantidades de agua (Fig. 7).

    En torno a estos relieves, en los cuales afloran estas arenas y

    conglomerados en su base, aparecen varias fuentes por donde sale el

    agua de este acuífero, que es recargado por su parte superior (Fig. 7).

    Figura 7: Esquema hidrogeológico en el que se muestra el sinclinal colgado de la Peña

    Villanueva y el anticlinal en el que se sitúa el cementerio de Sad Hill y el Campo de

    prisioneros de Betterville.

    La fuente Moja Pies es un ejemplo de las muchas fuentes que existen

    en torno a estas arenas y conglomerados. Además coincide

    aproximadamente con el centro del sinclinal de la Peña de Villanueva.

    Esta fuente la decoró Ricardo Santamaría “el de Contreras”, quien talló

    la piedra e hizo un homenaje a los Burros.

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    Parada 4: Desprendimientos y valle taponado

    Conforme seguimos caminando hacia el Cementerio de Sad Hill, al

    igual que Tuco y El Rubio desde el dinamitado Puente de Langstone,

    vemos como el arroyo que hemos tenido a nuestra izquierda durante

    todo el camino pasa a ocupar un fondo de valle plano y amplio. ¿A qué

    se debe este cambio en la morfología del valle? Si miramos hacia las

    laderas del monte vemos como aparecen acantilados desde los que se

    han desprendido grandes rocas que aparecen diseminadas por las

    laderas. Alguno de estos desprendimientos es bastante reciente

    (2009-2011), y se observa en las paredes de los acantilados por el color

    blanco de la roca recién quebrada.

    Estos desprendimientos coinciden con el comienzo de un valle plano.

    Los desprendimientos de roca produjeron en esta zona un

    taponamiento del valle, formando una presa natural con las rocas

    desprendidas de los montes adyacentes. Este taponamiento del valle

    provocó que se formase una laguna aguas arriba que se rellenó con

    sedimentos finos y turba (Fig. 8).

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    Figura 8: Desprendimiento de rocas que provoca un tapón del valle haciendo que la

    zona aguas arriba quede encharcada.

    Parada 5: Cantera de arenas

    De esta cantera de áridos se han extraído arenas para diversos usos.

    Uno de usos curiosos fue para construir las tumbas del cementerio de

    Sad Hill. Llenaban de arena cajones de madera con forma de ataúd y

    los volteaban donde debían hacer una tumba. Así fueron construidas

    hasta 5.000 tumbas. El campo de prisioneros de Betterville también se

    asienta sobre estas arenas, en las que se excavó el foso que rodeaba

    el campo de concentración.

    Estas arenas son sedimentos de ríos que dejaban depósitos con

    laminaciones cóncavas hacia arriba, tal y como puede distinguirse en

    los afloramientos. En otras zonas próximas a Contreras también

    aparecen depósitos de dunas eólicas y cantos facetados, es decir,

    cantos que fueron pulidos por el viento. Así mismo, en las

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    proximidades de Contreras, se explotaban minas de Carbón

    relacionadas con el origen de estas arenas.

    Parada 6: Cambios del nivel del mar marcados en los estratos

    Tras la imagen de Lee Van Cleef, El Malo, en el Cementerio de Sad Hill,

    se observa un acantilado vertical en el que destacan varios estratos o

    cuerpos de roca con forma de tablas unas encima de otras. Este

    acantilado es el producto de un desprendimiento de rocas que deja al

    descubierto los estratos que conforman las rocas del Cretácico

    Superior (Fig. 9).

    Estos estratos parecen agruparse en conjuntos de estratos y estos a su

    vez en otros más grandes. Es lo que se conoce como secuencias de

    estratos de distinto orden. Es decir, se establece una jerarquía en el

    ordenamiento de los estratos.

    Unos estratos representan ambientes marinos más someros y otros

    ambientes más profundos. Los conjuntos de estratos o secuencias

    representan variaciones del nivel del mar y la jerarquía de los estratos

    observados en el acantilado refleja una jerarquía de variaciones del

    nivel del mar. Desde cambios de poco rango en las secuencias más

    pequeñas, a cambios de mayor entidad en las secuencias más grandes.

    Estos cambios del nivel del mar de distintas entidades se ajustan a las

    diferentes variaciones astronómicas que tiene la órbita de nuestro

    planeta y que se conocen como ciclos de excentricidad y oblicuidad

    (Fig. 10). Los ciclos de precesión no se han identificado en este

    acantilado.

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    Figura 9: Afloramientos del fuerte de San Carlos. A) Divisiones de los distintos tipos de

    rocas identificados en el afloramiento. B) Jerarquía de estratos y conjuntos de estratos

    identificados en el afloramiento. Se corresponden con variaciones del nivel del mar.

    Tomada de (Gil et al., 2009; doi:10.1016/j.palaeo.2008.12.017)

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    Figura 10: Los distintos ciclos de la órbita terrestre producen cambios en el clima y en

    el nivel del mar que se registran en la jerarquía de estratos (secuencias) y se observan

    en las rocas. (k.a. quiere decir kilo años, 1 k.a. =1000 años).

    Parada 7: Las rocas del Cementerio de Sad Hill

    El Rubio, Clint Eastwood, escribe el nombre de la tumba en la que está

    escondido el oro de Bill Carlson en una piedra y la coloca en el centro

    pavimentado del cementerio de Sad Hill. Habrá que ganarse el oro. El

    vencedor del trielo podrá ver el nombre escrito en la piedra. Esa piedra

    sin nombre, al igual que la tumba del soldado desconocido, ya puede

    ser designada: es una caliza oncolítica.

    Las calizas que componen el pavimento del cementerio de Sad Hill

    están formadas por unas bolas compuestas por capas concéntricas.

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    Estas bolas son las construcciones que forman unas bacterias que

    realizan fotosíntesis, llamadas cianobacterias, en torno a una partícula

    que es movida por el agua. Su estructura es similar a los

    estromatolitos, pero en situaciones en las que las colonias de

    cianobacterias están en movimiento. Las bolas, llamadas oncolitos,

    tienen diámetros de entre 1 y 4 centímetros, pero en localidades

    vecinas aparecen con diámetros de hasta 15 cm.

    En los relieves próximos no aparecen oncolitos, estando los más

    cercanos entre Santo Domingo de Silos y Santibáñez del Val, o en

    Hortigüela. Los de Silos son del Cretácico Superior (hace 70 m.a) y los

    de Hortigüela son del Cretácico Inferior (hace unos 130 m.a).

    También aparece otro tipo de rocas en el cementerio de Sad Hill, en

    algunas se aprecian las marcas que dejan algunos invertebrados para

    alojarse o alimentarse. A estas marcas se las conoce como

    bioturbación.

    Figura 11: Calizas oncolíticas de Sad Hill. A) Captura de la película en la que se ve la

    roca que El Rubio deja en el centro del cementerio. Se han marcado algunas de las

    estructuras de anillos concéntricos que se observan. B) Lámina delgada de esta roca

    vista a microscopio.

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